Introducción

Abstract "A short history of chemistry" Chapter 8

We expect scientists to be trying to discover new things, and for science to be constantly changing. But what would science be like if we thought that everything had already been discovered? Being a top scientist might then involve just reading about other people’s discoveries.

However, Bryson states that the most important advances came from the German physicist Albert Einstein. As a young Swiss bureaucrat without university affiliation, Einstein published in 1905 documents that defined and explained various aspects of quantum theory, including the theory of relativity. Shortly after, he defined the relationship of energy to mass and the constant speed of light with its equation E = mc2 that equals mass and energy and shows that the speed of light is constant. In 1917, Einstein was based on his theory of relativity with the publication of an article entitled Cosmological considerations on the general theory of relativity. Bryson explains the general theory by saying that he says space and time are not absolute, but relative to both the observer and the thing that is observed. It also shows that time is part of space.

Later, researchers discovered that the universe was continually expanding outward. The American astronomer Edwin Hubble drew on the work of a woman named Henrietta Swan Leavitt to show that galaxies exist beyond the Earth's Milky Way, to measure great distances in space and discover that other galaxies were moving away from ours . However, it was the Belgian scholar Georges Lemaître who brought together Einstein's theory of relativity with the discovery of the expanding universe in his fireworks theory. He suggested that the universe exploded in glory during the Big Bang and had been separated since
so.      

In this chapter, Prof. Harari is investigating how mankind organized themselves in what he describes as mass-cooperation networks.  According to the chapter, humans lacked the biological instincts which could enable them to sustain mass-cooperation networks. However, to address this concern, the author asserts that the creation of imagined order and devised scripts, which were succeeded through invention of writing, gave information on biological inheritance. Note that the imagined order, led to the creation of some classes or group classes, where people were classified based on their affluence.

The classes were in a pyramid- like formation and the people who belonged to the upper class of the pyramid wielded power and were accorded privileges. The people that belonged to lower level of the pyramid were discriminated and oppressed. In essence, the pyramid had superiors, commoners and slaves, and the people who suffered were the slaves. In reality, the pecking order claimed in this chapter is a demonstration of how unjust history has been to other people and the same history is repeated especially in a society like America, where the White people were considered and Black Americans as well as Americans Indians were considered inferior and slaves.


  • Elements are arranged in periods and groups on the periodic table. The elements are arranged according to increasing atomic number.
  • A group is a column on the periodic table containing elements with similar properties. A period is a row on the periodic table.
  • The atomic radius is a measure of the size of the atom.
  • The first ionisation energy is the energy needed to remove one electron from an atom in the gas phase.
  • Electronegativity is the tendency of atoms to attract electrons.
  • Across a period the ionisation energy and electronegativity increase. The atomic radius decreases across a period.
  • The groups on the periodic table are labelled from 1 to 18. Group 1 is known as the alkali metals, group 2 is known as the alkali earth metals, group 17 is known as the halogens and the group 18 is known as the noble gases. The elements in a group have similar properties.
  • The atomic radius and the density both increase down a group. The ionisation energy, electronegativity, and melting and boiling points all decrease down a group.

                                                   Resumen


Según Bryson, muchas personas al final del siglo XIX creían que todos los principales descubrimientos científicos habían sido revelados. Estaban equivocados; La era atómica estaba a punto de emerger. En este capítulo, Bryson relata los eventos que finalmente condujeron al desarrollo de la física cuántica.


Sin embargo, Bryson afirma que los avances más importantes vinieron del físico alemán Albert Einstein. Como un joven burócrata suizo sin afiliación universitaria, Einstein publicó en 1905 documentos que definían y explicaban varios aspectos de la teoría cuántica, incluida la teoría de la relatividad. Poco después, definió la relación de la energía con la masa y la velocidad constante de la luz con su ecuación E = mc2 que iguala masa y energía y muestra que la velocidad de la luz es constante. En 1917, Einstein se basó en su teoría de la relatividad con la publicación de un artículo titulado. Consideraciones cosmológicas sobre la teoría general de la relatividad. Bryson explica la teoría general al decir que dice el espacio y el tiempo no son absolutos, sino relativos tanto al observador como a la cosa que se observa. También muestra que el tiempo es parte del espacio.

Más tarde, los investigadores descubrieron que el universo se estaba expandiendo continuamente hacia afuera. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble se basó en el trabajo de una mujer llamada Henrietta Swan Leavitt para mostrar que las galaxias existían más allá de la Vía Láctea de la Tierra, para medir grandes distancias en el espacio y descubrir que otras galaxias se alejaban de la nuestra. Sin embargo, fue el erudito belga Georges Lemaître quien reunió la teoría de la relatividad de Einstein con el descubrimiento de un universo en expansión en su teoría de los fuegos artificiales. Sugirió que el universo estalló en gloria durante el Big Bang y se había estado separando desde entonces.

Los elementos se organizan en períodos y grupos en la tabla periódica. Los elementos están dispuestos de acuerdo con un número atómico creciente.

Un grupo es una columna en la tabla periódica que contiene elementos con propiedades similares. Un punto es una fila en la tabla periódica.

El radio atómico es una medida del tamaño del átomo.

La primera energía de ionización es la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo en la fase gaseosa.

La electronegatividad es la tendencia de los átomos a atraer electrones.

A lo largo de un período, la energía de ionización y la electronegatividad aumentan.
El radio atómico disminuye a lo largo de un período.

Los grupos en la tabla periódica están etiquetados del 1 al 18.
El grupo 1 se conoce como los metales alcalinos, el grupo 2 se conoce como los metales alcalinotérreos, el grupo 17 se conoce como los halógenos y el grupo 18 se conoce como los gases nobles.

Los elementos en un grupo tienen propiedades similares.



El radio atómico y la densidad aumentan en un grupo.

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